özdirenç

Dirençlilik Hakkında Makale

Elektrik akımıyla ilgili olarak, elektrik akımının yoğunluğu tartışılmış, ayrıca elektrik alanı da elektrik alanı konusu kapsamında açıklanmıştır. İletkende potansiyel farkı varsa, iletkende elektrik alanı ve elektrik akımı bulunur; potansiyel farkı yoksa, elektrik alanı ve elektrik akımı da yoktur.

Hemen hemen tüm metal iletkenlerde, elektrik alanı elektrik akımının yoğunluğuyla doğru orantılıdır; elektrik alanının elektrik akımının yoğunluğuna oranı sabittir. Elektrik alanının akım yoğunluğuna oranının değerine özdirenç denir. Matematiksel olarak, elektrik alanı, akım yoğunluğu ve özdirenç arasındaki ilişki şu denklemle ifade edilir:

Daha fazla

Direnç renk kodu

Direnç renk kodlaması hakkında makale

MKS rezistans Elektrik devrelerinde elektrik akımlarının sayısını kontrol etmek için kullanılan bir bileşendir. Genel olarak, iki tür direnç vardır: tel bobin dirençleri ve karbon dirençleri. Tel bobin dirençleri genellikle laboratuvarlarda kullanılır ve yalıtkan bir tüpün yüzeyine ince tel sarılarak yapılır. Karbon dirençler ise tipik olarak elektronik devrelerde kullanılır, silindirik şekildedir ve her iki ucunda da teller bulunur. Karbon direncin direnç değeri renk kodlarıyla ifade edilir ve direncin yüzeyinde gösterilir.

Bir direncin direnç değeri, direnç renk kodunu yorumlayarak öğrenilebilir. Bunu anlamak için öncelikle aşağıdaki tabloya bakın, ardından direnç değerini belirlemek için örnek problemi inceleyin.

Daha fazla

Seri bağlı dirençler

Seri bağlı dirençler 1

Seri bağlı dirençler hakkında makale

Şekilde gösterildiği gibi dirençler bağlanırsa, dirençler seri olarak bağlanmış olur. Söz konusu direnç veya elektriksel direnç, direnç bileşenleri, lambalar veya diğer elektriksel dirençler şeklinde olabilir.

Elektrik yükü 1 (R) direnci üzerinden hareket eder.1) = elektrik şarjı direnç 2'yi (R) geçerek hareket eder2) = elektrik yükü 3 (R) direnci üzerinden hareket eder3). Elektrik akımı (I), belirli bir zaman aralığında akan elektrik yüküdür (I = Q / t), dolayısıyla direnç 1'den geçen elektrik akımı (I1) = direnç 2'ten geçen elektrik akımı (I2) = direnç 3'ten geçen elektrik akımı (I3Matematiksel olarak, toplam elektrik akımı (I) = I1 = Ben2 = Ben3.

Daha fazla

Elektrik direnci

Elektrik direnci denklemi

Ohm yasası konusunda, aralarındaki ilişkiyi ifade eden bir formül bulunmaktadır. Voltaj (V) elektrik akımı (Ben) ve elektrik direnci (R) türetilmiştir. Matematiksel olarak denklemler aracılığıyla ifade edilmiştir:

Elektrik direnci 1

Bu denklem, elektriksel direncin (R) elektrik voltajı (V) ile doğru orantılı ve elektrik akımı (I) ile ters orantılı olduğunu göstermektedir. Şebeke voltajı ne kadar yüksekse, elektriksel direnç de o kadar büyük olur; tam tersine, elektrik akımı ne kadar güçlü olursa, elektriksel direnç de o kadar büyük olur. Bu denklem, Ohm yasasını yalnızca elektriksel direnç (R) sabit olduğunda açıklar. Elektriksel direnç sabit değilse, bu denklem Ohm yasasını açıklamaz, ancak bir iletkenin direncini açıklar.

Daha fazla

Dirençler paralel

Paralel bağlı dirençler 1

Paralel bağlı dirençler hakkında makale

Şekildeki gibi dirençler bağlanırsa, dirençler paralel bağlanmış olur.

MKS elektrik akımı (Elektrik akımı = belirli bir zaman aralığında akan elektrik yükü) Bağlantı noktasına giren elektrik akımı, bağlantı noktasından çıkan elektrik akımıyla aynıdır. Birden fazla bağlantı noktası olduğundan, toplam elektrik akımı her bir bağlantı noktasında akan elektrik akımı miktarına eşittir. Matematiksel olarak, I = I1 + I2 + I3Elektrik potansiyel farkı veya elektrik gerilimi Her bir bağlantı noktasında aynıdır.

I = V/R olduğundan, yukarıdaki denklem I = V/R şekline dönüşür.1 + V/R2 + V/R3Elektrik gerilimi eşit olduğundan, bu denklem I = V (1/R) şekline dönüşür.1 + 1/K2 + 1/K3Eğer eşdeğer direnç 1/R ise, I = V (1/R) olur. Dolayısıyla, 1/R = 1/R1 + 1/K2 + 1/K3.

Daha fazla

Elektromotor kuvvetin kaynağı (EMF) İç direnç Terminal gerilimi

Elektromotor kuvvetin (EMF) kaynağı, iç direnç, terminal gerilimi hakkında makale.

Elektrik akımı Kapalı bir devrede, elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akar. Elektrik akımı bir elektrik direnci bileşeninden geçtiğinde, potansiyelde bir azalma meydana gelir. elektriksel potansiyel enerji Çünkü bu direnç üzerinde elektrik enerjisi kullanılır. Elektrik akımının yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akmaya devam edebilmesi için,

Elektriksel potansiyel enerji eklemek için bir cihaza ihtiyaç vardır; bu araç elektromotor kuvvet (EMK) veya daha doğru bir ifadeyle elektrik voltaj kaynağıdır. EMF veya voltaj kaynağı, piller, güneş pilleri veya elektrik jeneratörleri gibi bir enerji türünü elektrik enerjisine dönüştüren bir bileşendir.

Daha fazla

Seri ve paralel elektromotor kuvvetler

Seri ve paralel elektromotor kuvvetler 1

Seri ve paralel elektromotor kuvvetler

Şekilde gösterildiği gibi iki veya daha fazla elektromotor kuvvet (EMK) kaynağı birbirine bağlanmışsa, EMF seri olarak düzenlenmiştir.

Eşdeğer Voltaj Kaynak (ε) şudur:

ε = ε1 + ε2 + εn

Eşdeğer iç direnç (r) şöyledir:

r = r1 +r2 +rn

Dış dirençten (R) geçen elektrik akımı şöyledir:

Daha fazla

Kirchhoff'un birinci kuralı

Kirchhoff'un birinci kuralı 1Kirchhoff'un birinci kuralı, diğer adıyla birleşme noktası kuralı, bir birleşme noktasına giren elektrik akımının, o birleşme noktasından çıkan elektrik akımıyla aynı olduğunu belirtir. Elektrik devresindeki birleşme noktası, iki veya daha fazla iletkenin bir araya geldiği noktadır; örneğin yandaki şekildeki a noktası gibi.

I, bağlantı noktasına giren elektrik akımıdır, I ise1 ve ben2 I = I, bağlantı noktasından çıkan elektrik akımlarıdır.1 + I2Bir başka örnek olarak, aşağıdaki şekle bakın.

Daha fazla

Kirchhoff'un ikinci kuralı

Kirchhoff'un ikinci kuralı, kapalı bir devrenin çevresindeki elektrik potansiyelindeki değişimin sıfır olduğunu belirtir. Kirchhoff'un ikinci kuralı, enerjinin sonsuz olduğunu belirten enerji korunumu yasasına dayanmaktadır.

Kirchhoff'un ikinci kuralı 1Bunu daha iyi anlamak için, şekildeki gibi kapalı bir devrede hareket eden elektrik yükünü hayal edin. Bir elektrik yükü bir devreden geçtiğinde... elektrik direnci (R), elektriksel potansiyel enerji Elektrik yükü bu dirençler üzerinde kullanıldığı için azalır. Elektrik yükü başka bir elektrik direncinden geçtiğinde, elektrik potansiyel enerjisi tekrar azalır çünkü tekrar direnç üzerinde kullanılır. Dahası, elektrik yükü düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru bir voltaj kaynağından geçtiğinde, elektrik potansiyel enerjisi artar. Başlangıç ​​noktasına geri döndüğünde, elektrik potansiyel enerjisi öncekiyle aynıdır ve elektrik potansiyel enerjisindeki değişim sıfırdır. Uygulandığında KirchoffElektrik devrelerinde ikinci kural olarak, elektriksel potansiyel enerjideki değişimi değil, elektriksel voltajdaki değişimi kullanırız.

Daha fazla

elektrik gücü

Elektrik enerjisinin tanımı

İş ve enerji kavramlarında öğrenilen güç, belirli bir zaman aralığında yapılan iş olarak tanımlanır. İş, enerji değişimi sürecidir; dolayısıyla güç, belirli bir zaman aralığında meydana gelen enerji değişimi olarak anlaşılabilir.

Elektrik enerjisi, belirli bir zaman aralığında elektrik enerjisindeki değişimdir. Elektrik potansiyeli incelemesinde, bir elektrik yükünün bir alandan geçmesiyle elektrik potansiyel enerjisinde değişimlerin meydana geldiği açıklanmaktadır. elektrik potansiyeli farkı.

Daha fazla